(1)减弱辐射源的直接辐射和泄漏,采用合理的微波设备结构。合理使用微波设备,规定维修制度和操作规程。在进行雷达等大功率发射设备的调整和试验时,可利用等效天线或大功率吸收负载的方法来减少从微波天线泄漏的直接辐射,将电磁能转化为热能散掉。
(2)屏蔽辐射源及辐射源附近的工作位置。主要采用反射型和吸收型两种屏蔽方法。反射型微波辐射的屏蔽:使用板状、片状和网状的金属组成的屏蔽壁来反射散射微波,以较大幅度地衰减微波辐射作用。吸收型微波辐射的屏蔽:利用吸收材料进行微波吸收。常用的吸收材料有两类。一是谐振型吸收材料,是利用某些材料的谐振特性制成的吸收材料,特点是材料厚度小,只对频率范围很窄的微波辐射具有良好的吸收率。二是匹配型吸收材料,是利用某些材料和自由空间的阻抗匹配,吸收微波辐射能。特点是适于吸收频率范围很宽的微波辐射。实际应用的吸收材料种类很多,可在塑料、橡胶、胶木、陶瓷等材料中加入铁粉、石墨、木材和水等制成,如泡沫吸收材料、涂层吸收材料和塑料板吸收材料等。
(3)加大工作位置与辐射源之间的距离。微波辐射能量随距离加大而衰减,而且波束方向狭窄,传播集中,可以加大微波场源与工作人员或生活区的距离,达到保护人民群众健康的目的。
(4)微波作业人员的个体防护。必须进入微波辐射强度超过照射卫生标准的微波环境操作人员可采取穿微波防护服、戴防护面具、戴防护眼镜等方式对微波进行防护。
(1)尽量远离微波辐射源,如电视发射台和开放性天线。
(2)对易受电磁波干扰的电器进行屏蔽,用钢或铝皮、导电网封闭起来。
(3)平时多吃新鲜蔬菜和水果,增强对微波辐射的抵抗力。
(4)对于开放性天线、雷达装置等,由于具有很强的电磁波辐射水平,必须重点加以监督防护;还可在辐射源周围植树造林,让植物吸收电磁波,以减少对人体的危害。
(5)应对微波操作场所外的居民周围环境的无线电波辐射水平进行监测,并设法采取措施控制其强度,达到比国家规定的职业卫生标准低一个数量级的水平,从而保障人们的健康。
(1)就业前体检。除按一般工作人员要求以外,有严重的神经衰弱、眼睛、心血管系统、血液系统及严重内分泌失调等疾患者,均不得从事微波工作。
(2)定期体检。一般1~2年一次,根据微波接触情况的变化,体检次数还可相应增加。内容应包括一般体检的详细项目,重点检查眼晶状体的变化,其次为心血管系统、外周血象和男性生殖器机能等。神经症状明显者应做脑电图。如有神经衰弱综合征的临床表现,应对症治疗,如症状严重,疗效不显著者,可考虑脱离接触,给予适当的休息。
您好,辐射防护是研究保护人类(系指全人类、其中的部分或个体成员以及他们的后代)免受或少受辐射危害的应用学科,辐射防护研究的主要内容包括辐射剂量学、辐射防护标准、辐射防护技术、辐射防护评价和辐射防护管理...
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核辐射防护服对X、γ、β、α粒子提供,是一种改性聚乙烯(PE)和聚氯乙烯(PVC)的新技术,采用该技术改性的聚乙烯和聚氯乙烯具有抗核辐射能力,可以用作核辐射材料。这种聚合物衬层采用材料使用钽材料制成,...
辐射安全与伤害防护制度防护措施 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第 449 号)和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》 (国家环境保护总局令第 31号)的规定,结合我院辐射工作实际,制定本制度。 一、全体员工遵守《中华人民共和国放射性污染防治法》 、《放射性同位素现射线 装置安全和防护条例》等有关辐射防护法律、法规,接受、配合各级各级环保部 门的监督和指导。 一、 成立辐射安全管理小组,加强对射线装置的监督和管理。 二、 在使用射线装置前, 向环保局申请办理 《辐射安全许可证》,经环保局审 批,领取《辐射安全许可证》后,从事许可证范围内的辐射工作,接受环保 部门的监督和指导;射线装置退役或在使用期间破损,及时向环保部门做好 射线装置档案的注销登记,不随意处置。 三、 从事辐射工作人员定期参加环保部门组织的上岗培训,接受辐射防护安 全知识和法律法规教育,提高守法和
目的探讨防辐射面料对微波辐照大鼠性激素的防护作用。方法将成年雄性SD大鼠分为1 d微波辐照和5 d微波辐照2个大组,每个大组按大鼠体质量随机分为正常对照组、单纯辐照组和辐照防护组。辐照后1 d,左心室穿刺取血,检测血液性激素水平。结果 1 d微波辐照组中,与正常对照组相比,单纯辐照组FSH、LH、T明显降低,E2明显升高(P<0.05),辐照防护组无明显变化;5 d微波辐照组中,与正常对照组相比,单纯辐照组FSH、T明显降低(P<0.05),E2明显升高(P<0.01),辐照防护组则无明显变化。结论高功率微波辐照能对雄性大鼠的生殖系统造成损伤,雄性激素水平下降,雌二醇浓度升高;防辐射面料有较好的防护效果。
微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。例如:对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。
从电子学和物理学观点来看,微波这段电磁频谱具有不同于其他波段的如下重要特点:
穿透性
微波比其它用于辐射加热的电磁波,如红外线、远红外线等波长更长,因此具有更好的穿透性。微波透入介质时,由于微波能与介质发生一定的相互作用,以微波频率2450兆赫兹,使介质的分子每秒产生24亿五千万次的振动,介质的分子间互相产生摩擦,引起的介质温度的升高,使介质材料内部、外部几乎同时加热升温,形成体热源状态,大大缩短了常规加热中的热传导时间,且在条件为介质损耗因数与介质温度呈负相关关系时,物料内外加热均匀一致。
选择性加热
物质吸收微波的能力,主要由其介质损耗因数来决定。介质损耗因数大的物质对微波的吸收能力就强,相反,介质损耗因数小的物质吸收微波的能力也弱。由于各物质的损耗因数存在差异,微波加热就表现出选择性加热的特点。物质不同,产生的热效果也不同。水分子属极性分子,介电常数较大,其介质损耗因数也很大,对微波具有强吸收能力。而蛋白质、碳水化合物等的介电常数相对较小,其对微波的吸收能力比水小得多。因此,对于食品来说,含水量的多少对微波加热效果影响很大。
热惯性小
微波对介质材料是瞬时加热升温,升温速度快。另一方面,微波的输出功率随时可调,介质温升可无惰性的随之改变,不存在“余热”现象,极有利于自动控制和连续化生产的需要。
似光性
微波波长很短,比地球上的一般物体(如飞机,舰船,汽车建筑物等)尺寸相对要小得多,或在同一量级上。使得微波的特点与几何光学相似,即所谓的似光性。因此使用微波工作,能使电路元件尺寸减小;使系统更加紧凑;可以制成体积小,波束窄方向性很强,增益很高的天线系统,接受来自地面或空间各种物体反射回来的微弱信号,从而确定物体方位和距离,分析目标特征。
由于微波波长与物体(实验室中无线设备)的尺寸有相同的量级,使得微波的特点又与较长的波相似,即所谓的似长波性。例如微波波导类似于无线电中的接收器;喇叭天线和缝隙天线类似于无线电中的发射器;微波谐振腔类似于无线电共振腔。
非电离性
微波的量子能量还不够大,不足与改变物质分子的内部结构或破坏分子之间的键(部分物质除外:如微波可对废弃橡胶进行再生,就是通过微波改变废弃橡胶的分子键)。再有物理学之道,分子原子核在外加电磁场的周期力作用下所呈现的许多共振现象都发生在微波范围,因而微波为探索物质的内部结构和基本特性提供了有效的研究手段。另一方面,利用这一特性,还可以制作许多微波器件。
信息性
由于微波频率很高,所以在不大的相对带宽下,其可用的频带很宽,可达数百甚至上千兆赫兹。这是低频无线电波无法比拟的。这意味着微波的信息容量大,所以现代多路通信系统,包括卫星通信系统,几乎无例外都是工作在微波波段。另外,微波信号还可以提供相位信息,极化信息,多普勒频率信息。这在目标检测,遥感目标特征分析等应用中十分重要。
利用微波能来提高萃取率的一种最新发展起来的新技术。它的原理是在微波场中,吸收微波能力的差异使得基体物质的某些区域或萃取体系中的某些组分被选择性加热,从而使得被萃取物质从基体或体系中分离,进入到介电常数较小、微波吸收能力相对差的萃取剂中;微波萃取具有设备简单、适用范围广、萃取效率高、重现性好、节省时间、节省试剂、污染小等特点。除主要用于环境样品预处理外,还用于生化、食品、工业分析和天然产物提取等领域。在国内,微波萃取技术用于中草药提取这方面的研究报道还比较少。
微波萃取的机理可从以下3个方面来分析:①微波辐射过程是高频电磁波穿透萃取介质到达物料内部的微管束和腺胞系统的过程。由于吸收了微波能,细胞内部的温度将迅速上升,从而使细胞内部的压力超过细胞壁膨胀所能承受的能力,结果细胞破裂,其内的有效成分自由流出,并在较低的温度下溶解于萃取介质中。通过进一步的过滤和分离,即可获得所需的萃取物。②微波所产生的电磁场可加速被萃取组分的分子由固体内部向固液界面扩散的速率。例如,以水作溶剂时,在微波场的作用下,水分子由高速转动状态转变为激发态,这是一种高能量的不稳定状态。此时水分子或者汽化以加强萃取组分的驱动力,或者释放出自身多余的能量回到基态,所释放出的能量将传递给其他物质的分子,以加速其热运动,从而缩短萃取组分的分子由固体内部扩散至固液界面的时间,结果使萃取速率提高数倍,并能降低萃取温度,最大限度地保证萃取物的质量。③由于微波的频率与分子转动的频率相关连,因此微波能是一种由离子迁移和偶极子转动而引起分子运动的非离子化辐射能,当它作用于分子时,可促进分子的转动运动,若分子具有一定的极性,即可在微波场的作用下产生瞬时极化,并以24.5亿次/s的速度作极性变换运动,从而产生键的振动、撕裂和粒子间的摩擦和碰撞,并迅速生成大量的热能,促使细胞破裂,使细胞液溢出并扩散至溶剂中。在微波萃取中,吸收微波能力的差异可使基体物质的某些区域或萃取体系中的某些组分被选择性加热,从而使被萃取物质从基体或体系中分离,进入到具有较小介电常数、微波吸收能力相对较差的萃取溶剂中。 〖图片说明:模拟的有限宇宙微波背景辐射图象,匹配的圆圈上具有相同的冷热分布。〗
微波能通常由直流电或50Hz交流电通过一特殊的器件来获得。可以产生微波的器件有许多种,但主要分为两大类:半导体器件和电真空器件。电真空器件是利用电子在真空中运动来完成能量变换的器件,或称之为电子管。在电真空器件中能产生大功率微波能量的有磁控管、多腔速调管、微波三、四极管、行波管等。在微波加热领域特别是工业应用中使用的主要是磁控管及速调管。